方法:莫比乌斯反演
解析:
这题跟上一篇博客有一点差别,当然我们能够考虑枚举素数这个大暴力。只是当你A掉这道题后发现正解?都将近5s时。就放弃了这个念头。
相同的式子我们能够直接搬过来。p是质数
∑p∑1<=x<=a∑1<=y<=b(gcd(x,y)==p)
∑p∑1<=x<=a/p∑1<=y<=b/p(gcd(x,y)==1)
∑p∑1<=x<=a/p∑1<=y<=b/p∑d|(x,y)μ(d)
∑p∑d=1min(a/p,b/p)μ(d)[apd][bpd]
设pd=k
∑k=1min(a,b)∑p且p|kμ(kp)[apd][bpd]
则设∑p且p|kμ(kp)=F(k)
发现F(k)的取值仅仅与选取的p与k的关系有关
F(k)=μ(pdp1)
当p|d时
①p=p1 F(k)=μ(d)
②p!=p1 F(k)=0
故F(k)=μ(d)
当p不整除d时
①p=p1 F(k)=μ(d)
②p!=p1 F(k)=−F(d)
故F(k)=μ(d)−F(d)
之后的内容和1101一样分块
代码:
using namespace std;
typedef long long ll;
int tot,t;
int a,b,d;
int prime[N];
bool f[N];
int miu[N];
ll g[N];
void sieve()
{
miu[1]=1;
for(int i=2;i<=10000000;i++)
{
if(!f[i])
{
prime[++t]=i;
miu[i]=-1;
}
for(int j=1;j<=t&&i*prime[j]<=10000000;j++)
{
f[i*prime[j]]=1;
if(i%prime[j]==0)
{
miu[i*prime[j]]=0;
break;
}else miu[i*prime[j]]=-miu[i];
}
}
for(int i=1;i<=t;i++)
{
for(int j=1;j*prime[i]<=10000000;j++)
{
g[j*prime[i]]+=miu[j];
}
}
for(int i=1;i<=10000000;i++)
{
g[i]+=g[i-1];
}
}
int main()
{
sieve();
scanf("%d",&tot);
for(int i=1;i<=tot;i++)
{
scanf("%d%d",&a,&b);
int a1=a,b1=b;
int x=min(a1,b1);
int pos;
ll ans=0;
for(int i=1;i<=x;i=pos+1)
{
pos=min((a1/(a1/i)),(b1/(b1/i)));
ans+=(g[pos]-g[i-1])*(a1/i)*(b1/i);
}
printf("%lld
",ans);
}
}